混凝土强度抗压强度.PPTVIP

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混凝土配合比设计中的三个重要参数1、水灰比W/C水灰比对混凝土的强度和耐久性起关键作用。2、砂率?s砂率对混凝土和易性,特别是粘聚性和保水性有很大影响。3、单位用水量mwo在水灰比一定的情况下,单位用水量反映了水泥浆与骨料之间的组成关系,是控制混凝土流动性的主要因素。混凝土配合比设计的基本资料(1)了解混凝土强度等级(2)了解混凝土耐久性要求(3)了解结构断面尺寸及钢筋配置(4)了解混凝土施工方法和管理水平(5)掌握混凝土性能。试验步骤:1、用水润湿坍落度筒及其用具,把坍落度筒放在3—5㎜的刚性铁板上。2、拌制混凝土并盛装混凝土。3、清除筒边砼,垂直平稳地在5—10s内提起坍落度筒(从开始装料到到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。)。测量筒高与坍落后砼试体最高点之间的高度差,即为拌合物的坍落度值(㎜)。坍落度(㎜)一、混凝土的强度混凝土强度的种类混凝土强度抗压强度抗拉强度抗剪强度握裹强度立方体抗压强度轴心抗压强度钢筋与混凝土的粘结强度一、混凝土的强度混凝土强度:抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度一)立方体抗压强度1、概念:以边长为150mm的标准立方体试件,在温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的潮湿条件下,养护28d龄期,测得的抗压强度值为立方体试件的抗压强度。?2、作用:确定混凝土强度等级;判断混凝土质量一、混凝土的强度当采用非标准试件时,须乘以换算系数,见下表:试件种类试件尺寸,mm粗骨料最大粒径,mm换算系数标准试件150×150×150401.00非标准试件100×100×100300.95200×200×200601.05混凝土强度选用混凝土立方体抗压强度标准值及强度等级(1)强度等级按混凝土立方体抗压强度标准值划分的级别。?以“C”和混凝土立方体抗压强度标准值(fcu,k)表示,?共有C7.5、C10,C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80等十六个强度等级。?砼强度等级的实用意义

C7.5~C15:用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构;?C15~C25:用于普通砼结构的梁、板、柱、楼梯及屋架;?C20~C30:用于大跨度结构、耐久性要求较高的结构、预制构件等;?C30以上:用于预应力钢筋混凝土结构、吊车梁及特种构件等。轴心抗压强度1、采用150mm×150mm×300mm的棱柱体试件。在立方体抗压强度为10~55MPa范围内fcp=(0.7~0.8)fcu?。在结构设计计算时,一般取fcp=0.67fcu。?2、非标准尺寸的棱柱体试件的截面尺寸为100mm×100mm,200mm×200mm,测得的抗压强度值应分别乘以换算系数0.95和1.05。?3、混凝土结构设计时的强度取值依据混凝土的劈裂抗拉强度混凝土受压:混凝土抗拉强度低,只有抗压强度的1/10~1/20。钢筋受拉:钢筋受拉能力强度高。混凝土抗拉强度对混凝土抗裂性具有重要作用。混凝土劈裂抗拉强度计算:Fts=0.637F/A混凝土与钢筋的粘结强度粘结强度的来源(1)混凝土与钢筋之间的摩擦力(2)混凝土与钢筋之间的表面机械咬合力混凝土抗压强度越高,其粘结强度越高。影响混凝土强度的因素1、水泥的强度等级:混凝土强度与水泥的强度成正比。2、水灰比:混凝土的强度主要取决于水灰比,水灰比愈小,混凝土的强度愈大。注意:水灰比过小,拌合物过于干稠,在一定的施工条件下,混凝土不能被振捣密实,出现较多的蜂窝、孔洞,反而导致混凝土强度严重降低。fcu28=αafce(C/W-αb)碎石混凝土:αa=0.46,αb=0.07卵石混凝土:αa=0.48,αb=0.33影响混凝土强度的因素3、骨料的质量(1)碎石形状不规则,表面粗糙、多棱角,与水泥石的粘结强度较高;?(2)卵石呈圆形或卵圆形,表面光滑,与水泥石的粘结强度较低。?(3)在水泥石强度及其它条件相同时,碎石混凝土的强度高于卵石混凝土的强度。?(4)含有有害杂质且品质低劣的骨料会降低混凝土强度。影响混凝土强度的因素4、养护条件(1)温度升高,水泥水化速度加快,混凝土强度发展也加快;?温度降低,水泥水化速度降低,混凝土强度发展迟缓;温度降到冰点以下,混凝土中水分结冰,水泥不能与冰发生化学反应,混凝土强度停止发展。(2)湿度适中,水泥水化顺利;湿度不够,砼表面水分蒸发,内部水分向表面迁移,影响水泥正常的水化,表面干裂、内部疏松,严重影响砼的强度及耐久性。影响混

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